一种消除成型PLC晶圆内部残余应力的方法技术

技术编号:12520777 阅读:129 留言:0更新日期:2015-12-17 11:29
本发明专利技术公开了一种消除成型PLC晶圆内部残余应力的方法,该方法是对由高温氧化生长及高温退火工艺在基层晶圆表面生成波导层得到的成型PLC晶圆进行包括打磨方式去除与波导层粘合的原有基层晶圆,以及在去除了原有基层晶圆的波导层表面粘合新基层晶圆的步骤,能有效消除成型PLC晶圆内部残余应力,该方法操作简单、成本低,可以推广应用。

【技术实现步骤摘要】
一种消除成型PLC晶圆内部残余应力的方法
本专利技术涉及一种消除成型PLC晶圆内部残余应力的方法,属于PLC晶圆制备

技术介绍
PLC平面波导集成芯片是基于半导体平面加工技术的集成光学器件。与传统的分立式器件不同,它采用的是半导体工艺制作,能够把不同功用的光学元件集成到一块芯片上,是实现光电器件集成化、规模化、小型化的基础工艺技术。由PLC工艺设计加工的集成光纤通信器件已呈多样化,广泛被用在光纤通性网络中。在光纤通信网络中作为信号传输介质的光导纤维即光纤是跟据光在折射率不同的两种介质界面产生全反射的原理研制的。通常是SiO2(俗称玻璃)介质作芯核的折射率稍大于同样是SiO2材料制作的外包层的折射率。PLC平面波导就是利用半导体芯片加工工艺将类似于光纤的波导结构制作在晶圆的表面。目前普遍采用的半导体芯片加工工艺。首先是通过高温氧化在硅或玻璃等基层上生成衬底层(SiO2玻璃),然后由PECVD生成芯层(SiO2玻璃),一般用Ge(锗)或者是P(磷)掺杂,目的是提高芯层的折光指数。芯层都要进行高温退火,加热到大约1100℃左右处理,让材料微观组织结构更为紧密,性能更稳定,材料折光指数更均匀。再经过光刻成型后,沉积覆盖层(SiO2)。在沉积覆盖层过程中由于要使得材料充分覆盖成型后的芯层的每一道尖角,窄缝,所以在加工中需要多次沉积回流操作。回流就是在高温下让这一层熔化,以便能流入到缝隙将其填满。同时还不能让芯层和衬底层熔化,一般在反应气体里掺杂B(硼),硼能降低材料的熔点,增加流动性,但它同时也会降低材料的折光指数,为了平衡这一效应,掺杂P(磷)使得覆盖层的折光指数与衬底层一致。这一层的玻璃材料也叫BPSG(即参杂硼和磷的玻璃)。回流温度一般在850℃到1050℃之间。目前,现有的PLC波导加工工艺都经历了高温退火及高温回流处理过程,但通过高温加工处理后,由于沉积的波导材料SiO2与晶圆基层Si(硅)热膨胀系数不一致,存在差额,容易在波导里产生很大的应力,应力在光学材料中会有光弹性效应,会使光产生双折射(Birefringence)现象,从而影响器件的工作性能(主要用PDL指标来衡量)。光的E模和M模产生相位差,出现双波峰。也就是说输入器件的信号是一个波峰,而输出的变成双波峰,严重时会出现误码错误,严重影响了光信号传输的工作性。
技术实现思路
针对现有的传统工艺制备的PLC晶圆的波导材料与晶圆基层材料之间存在内部应力,导致PLC波导器件存在信号传输效果较差的缺陷;本专利技术的目的是在于提供一种能有效消除成型PLC晶圆内部残余应力的方法。为了实现本专利技术的技术目的,本专利技术提供了一种消除成型PLC晶圆内部残余应力的方法,所述的成型PLC晶圆包括波导层和基层晶圆,是由包括高温氧化生长及高温退火在内的工艺在基层晶圆表面生成波导层得到;本专利技术的方法包括采用打磨方式去除与波导层结合的原有基层晶圆,以及在去除了原有基层晶圆的波导层表面粘合新基层晶圆的步骤。本专利技术的方案通过打磨等处理去除原有基层晶圆,再在去除了原有基层晶圆的表面粘合新基层晶圆,即能有效消除成型PLC晶圆中波导层材料与原有基层晶圆材料之间的残余应力。由于PLC晶圆在加工成型过程中,SiO2材料的沉积是在高温下进行,再经过1000℃左右的高温回流,最后冷却到室温,由于波导层材料(SiO2)与晶圆基层材料(如Si)之间的线膨胀系数不一致,存在差值,导致很大的残余应力的产生。本专利技术的对PLC晶圆的基层晶圆的削磨过程使残余应力逐步释放最后消除,在此基础上在常温下或低温下粘合线膨胀系数跟波导层材料相匹配的由硅、石英玻璃或炭化硅陶瓷材料等构成新基层晶圆,即实现了PLC晶圆内部应力的消除或很大程度的减少。本专利技术的消除成型PLC晶圆内部残余应力的方法还包括以下优选的技术方案:优选的方案包括以下步骤:1)在成型PLC晶圆的波导层表面涂覆临时固定胶层粘接工具晶圆;2)通过打磨结合湿法化学腐蚀或离子束刻蚀去除PLC晶圆的基层晶圆;3)在去除了基层晶圆的波导层表面粘合新基层晶圆;4)拆除波导层表面的工具晶圆及临时固定胶层。优选方案中包括了工具晶圆的粘接和拆除的工序。在波导层表面粘接工具晶圆一方面为后续打磨过程提供将PLC晶圆固定的支撑点,另一方面固定波导层,防止波导层打磨过程中受损;在波导层表面粘接工具晶圆能很好地解决了PLC晶圆不便于打磨加工的问题。优选方案中还包括了打磨结合湿法化学腐蚀或离子束刻蚀去除PLC晶圆的基层晶圆的方案,更有利于将基层晶圆完全去除,最大程度地削除全部内部应力。较优选的方案中先将基层晶圆不断磨薄直至基层晶圆绝大部分被去除,残余的小部分基层晶圆通过湿法化学腐蚀或离子束刻蚀去除干净。主要是基于通过打磨处理基层晶圆时,难以控制打磨程度,不能保证全部去除基层晶圆,且不使波导层受损。再考虑成本因素,打磨过程成本相对腐蚀和刻蚀要低。所以优选的方案是通过打磨削除绝大部分基层晶圆,再通过湿法化学腐蚀或离子束刻蚀去除残余小部分基层晶圆。优选的方案中打磨过程中通过粘膜框架将工具晶圆表面粘接实现PLC晶圆的固定。引入工具晶圆将PLC晶圆固定,更有利于后续打磨加工。优选的方案中通过匀胶机在波导层表面涂覆临时固定胶层。匀胶机为市售常规的匀胶机,操作方便快捷,便于工业化生产。较优选的方案中临时固定胶层可制成双层结构、隔离膜辅助型结构、UV光去粘力型结构或激光去粘力型结构。临时固定胶层制成这些特殊结构有利于后续临时固定胶层及工具晶圆的拆除。进一步优选的方案中双层结构由光热转化材料层和固化胶层构成。进一步优选的方案中隔离膜辅助型结构是在固化胶层中间区域放置隔膜形成的胶层结构,放置隔膜的区域为非胶粘接区域。即在工具晶圆表面或PLC晶圆的波导层表面涂覆一层半导体通用胶层后,在涂胶区域的中间位置放置一块面积小于涂胶区域的隔膜,使工具晶圆表面与波导层表面之间粘接面的中心区域为非粘接区域。隔膜可以采用塑料、纸片、金属片等材料。进一步优选的方案中UV光去粘力型结构由UV光照射下可失去粘性的胶构成。进一步优选的方案中激光去粘力型结构由采用激光照射下可失去粘性的胶构成。最优选的方案中光热转换材料层为可在UV光或激光照下失去粘性,或在加热条件下失去粘性的胶层;所述的固化胶为低温固化胶或UV固化胶。本专利技术采用的在加热条件下失去粘接力的胶如BrewerHT10.10;采在UV光照射下可失去粘性的特殊胶如3MWSS,激光照射失去粘性的材料如T-MAT;晶圆粘接通用胶层如采用市售的低温固化胶、UV固化胶,如EMI3553-HMNew2,EMCASTAC5003。较优选的方案中在去除了基层晶圆的波导层表面粘合新基层晶圆的过程是在真空条件下进行。在真空条件下进行粘合能有效排除波导层和新基层晶圆之间的气泡,提升粘合效果。进一步优选的方案中新基层晶圆通过胶粘方式或贴合方式粘合在波导层表面。最优选的方案中胶粘方式可以通过低温固化胶或UV固化胶实现。优先使用低温固化胶和UV固化胶,基于热固化温度不高,降温后不会再产生多大的应力;低温固化胶的固化温度一般在140℃左右。UV固化胶在室温或UV光照下可以固化,特别适用于透明材料的基层晶圆。低温固化胶和UV固化胶市售种类较多,如美国的EMI3553-HMNew2可在125℃下本文档来自技高网
...
一种消除成型PLC晶圆内部残余应力的方法

【技术保护点】
一种消除成型PLC晶圆内部残余应力的方法,所述的成型PLC晶圆由高温氧化生长及高温退火工艺在基层晶圆表面生成波导层得到,其特征在于,包括采用打磨方式去除与波导层粘合的原有基层晶圆,以及在去除了原有基层晶圆的波导层表面粘合新基层晶圆的步骤。

【技术特征摘要】
1.一种消除成型PLC晶圆内部残余应力的方法,所述的成型PLC晶圆由高温氧化生长及高温退火工艺在基层晶圆表面生成波导层得到,其特征在于,包括以下步骤:1)在成型PLC晶圆的波导层表面涂覆临时固定胶层粘接工具晶圆;2)通过打磨结合湿法化学腐蚀或离子束刻蚀去除PLC晶圆的基层晶圆;3)在去除了基层晶圆的波导层表面粘合新基层晶圆;4)拆除波导层表面的工具晶圆及临时固定胶层。2.根据权利要求1所述的消除成型PLC晶圆内部残余应力的方法,其特征在于,先将基层晶圆不断磨薄直至基层晶圆绝大部分被去除,残余的小部分基层晶圆通过湿法化学腐蚀或离子束刻蚀去除干净。3.根据权利要求1所述的消除成型PLC晶圆内部残余应力的方法,其特征在于,打磨过程中通过粘膜框架将工具晶圆表面粘接实现PLC晶圆的固定。4.根据权利要求1所述的消除成型PLC晶圆内部残余应力的方法,其特征在于,通过匀胶机在波导层表面涂覆临时固定胶层。5.根据权利要求1或4所述的消除成型PLC晶圆内部残余应力的方法,其特征在于,所述的临时固定胶层可制成双层结构、隔离膜辅助型结构、UV光去粘力型结构或激光去粘力型结构。6.根据权利要求5所述的消除成型PLC晶圆内部残余应力的方法,其特征在于,所述的双层结构由光热转化材料层和固化胶层构成;所述的隔离膜辅助型结构是在固化胶层中间区域放置隔膜形成的胶层结构,放置隔膜的区域为...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨志援
申请(专利权)人:湖南晶图科技有限公司
类型:发明
国别省市:湖南;43

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1